Můžete si u nás objednat plastové vzduchové kanály, ventilátory, galvanické FVG filtry, pračky, galvanické lázně, deštníky, sací desky, nádrže, reaktory a rozpouštěče na lakovací materiály vývojová a výrobní společnost Plastový výrobek velkoobchod a maloobchod, standardně a podle vašich výkresů, podle vašich úkolů. Výrobní materiál: polyetylen PE, polypropylen PP (blokový kopolymer), PPs EL antistatický nehořlavý polypropylen, PP polypropylen zpomalující hoření PVC PVC materiál s vysokou chemickou odolností, nerezová ocel. Prohlédněte si náš katalog všech našich produktů. Sortiment společnosti Plastový výrobek docela velké.
Vytvoření pohodlných životních podmínek v prostorách není možné bez aerodynamického výpočtu vzduchových kanálů. Na základě získaných údajů se určí průměr průřezu potrubí, výkon ventilátorů, počet a vlastnosti odboček. Dodatečně lze vypočítat výkon ohřívačů a parametry vstupních a výstupních otvorů. V závislosti na konkrétním účelu místností se zohledňuje maximální přípustná hladina hluku, rychlost výměny vzduchu, směr a rychlost proudění v místnosti.

Moderní požadavky na ventilační systémy jsou uvedeny v Code of Practice SP 60.13330.2012. Normalizované parametry indikátorů mikroklimatu v prostorách pro různé účely jsou uvedeny v GOST 30494, SanPiN 2.1.3.2630, SanPiN 2.4.1.1249 a SanPiN 2.1.2.2645. Při výpočtu výkonu ventilačních systémů je třeba vzít v úvahu všechna ustanovení.
Aerodynamický výpočet vzduchovodů – algoritmus akcí
Práce zahrnuje několik na sebe navazujících etap, z nichž každá řeší místní problémy. Získaná data jsou formátována ve formě tabulek a na jejich základě jsou sestavována schematická schémata a grafy. Práce je rozdělena do následujících etap:
- Vypracování axonometrického diagramu distribuce vzduchu v celém systému. Na základě diagramu je stanovena konkrétní metodika výpočtu s ohledem na vlastnosti a úkoly ventilačního systému.
- Aerodynamický výpočet vzduchovodů se provádí jak podél hlavních tras, tak všech větví.
- Na základě získaných údajů se zvolí geometrický tvar a plocha průřezu vzduchovodů a určí se technické parametry ventilátorů a ohřívačů vzduchu. Dále je zohledněna možnost instalace hasicích senzorů, zamezení šíření kouře a možnost automatického nastavení výkonu ventilace s ohledem na program sestavený uživateli.
Vytvoření schématu ventilačního systému
V závislosti na lineárních parametrech diagramu se volí měřítko, diagram udává prostorovou polohu vzduchovodů, místa připojení přídavných technických zařízení, stávající odbočky, místa přívodu a sání vzduchu.

Schéma označuje hlavní vedení, jeho umístění a parametry, přípojná místa a technické charakteristiky větví. Umístění vzduchovodů zohledňuje architektonické vlastnosti prostor a budovy jako celku. Při sestavování napájecího okruhu začíná postup výpočtu od místa nejvzdálenějšího od ventilátoru nebo od místnosti, pro kterou je požadována maximální výměna vzduchu. Při sestavování odsávací ventilace jsou hlavním kritériem maximální hodnoty průtoku vzduchu. Při výpočtech je obecná linka rozdělena na samostatné sekce a každá sekce musí mít stejné průřezy vzduchovodů, stabilní spotřebu vzduchu, stejné výrobní materiály a geometrii potrubí.

Segmenty jsou číslovány v pořadí od sekce s nejnižším průtokem a ve vzestupném pořadí po nejvyšší. Dále se určí skutečná délka každého jednotlivého úseku, jednotlivé úseky se sečtou a určí se celková délka ventilačního systému.

Při plánování schématu větrání je lze považovat za společné pro následující prostory:
- obytné nebo veřejné v jakékoli kombinaci;
- průmyslové, pokud patří do skupiny A nebo B podle kategorie požární bezpečnosti a nacházejí se nejvýše ve třech podlažích;
- jedna z kategorií průmyslových staveb kategorie B1 – B4;
- průmyslové budovy kategorie B1 m B2 je povoleno napojit na jeden ventilační systém v libovolné kombinaci.
Pokud ventilační systémy zcela postrádají možnost přirozeného větrání, pak musí schéma zajistit povinné připojení nouzového vybavení. Výkon a místo instalace přídavných ventilátorů se vypočítávají podle obecných pravidel. Pro místnosti, které mají otvory neustále otevřené nebo otevřené v případě potřeby, lze schéma sestavit bez možnosti záložního nouzového připojení.
Systémy pro odsávání znečištěného vzduchu přímo z technologických nebo pracovních prostor musí mít jeden záložní ventilátor, uvedení zařízení do provozu může být automatické nebo ruční. Požadavky platí pro pracovní prostory třídy nebezpečnosti 1 a 2. Je povoleno nezahrnout záložní ventilátor do instalačního schématu pouze v následujících případech:
- Synchronní zastavení škodlivých výrobních procesů v případě narušení funkčnosti ventilačního systému.
- Ve výrobních prostorách je zajištěno samostatné havarijní větrání s vlastním vzduchotechnickým potrubím. Tyto parametry ventilace musí odvádět alespoň 10 % objemu vzduchu dodávaného stacionárními systémy.
Schéma větrání by mělo umožňovat oddělenou možnost sprchování na pracovišti se zvýšenou úrovní znečištění ovzduší. Všechny sekce a přípojné body jsou vyznačeny na schématu a jsou zahrnuty do obecného výpočetního algoritmu.
Je zakázáno umísťovat zařízení pro nasávání vzduchu blíže než osm metrů vodorovně od skládek, parkovacích ploch, komunikací s hustým provozem, výfuků a komínů. Zařízení pro příjem vzduchu musí být chráněna speciálními zařízeními na návětrné straně. Hodnoty odporu ochranných zařízení jsou brány v úvahu při aerodynamických výpočtech celého ventilačního systému.
Výpočet tlakových ztrát proudění vzduchu Aerodynamický výpočet vzduchovodů na základě ztrát vzduchu se provádí s cílem správného výběru sekcí tak, aby vyhovovaly technickým požadavkům systému a výběru výkonu ventilátoru. Ztráty se určují podle vzorce:
Ryd — hodnotu měrných tlakových ztrát ve všech úsecích vzduchovodu;
Pgr – gravitační tlak vzduchu ve vertikálních kanálech;
Σl – součet jednotlivých sekcí ventilačního systému.
Tlakové ztráty se získávají v Pa, délka úseků se určuje v metrech. Pokud k pohybu proudění vzduchu ve ventilačních systémech dochází v důsledku přirozeného tlakového rozdílu, pak je vypočtené snížení tlaku Σ = (Rln + Z) pro každý jednotlivý úsek. Pro výpočet gravitačního tlaku musíte použít vzorec:
Pgr – gravitační tlak, Pa;
h – výška vzduchového sloupce, m;
ρн – hustota vzduchu mimo místnost, kg/m3;
ρв – hustota vzduchu v interiéru, kg/m3.
Další výpočty pro přirozené ventilační systémy se provádějí pomocí vzorců:
Stanovení rychlosti proudění vzduchu v kanálech
Výpočet začíná nejdelším a nejvzdálenějším úsekem ventilačního systému. V důsledku aerodynamických výpočtů vzduchovodů musí být zajištěn požadovaný režim větrání v místnosti.

Plocha průřezu je určena vzorcem:
FP – plocha průřezu vzduchového kanálu;
LP – skutečný průtok vzduchu ve vypočítané části ventilačního systému;
VT – rychlost proudění vzduchu pro zajištění požadované rychlosti výměny vzduchu v požadovaném objemu.
S přihlédnutím k získaným výsledkům se stanoví tlaková ztráta při nuceném pohybu vzduchových hmot vzduchovými kanály.


Pro každý materiál vzduchovodu jsou aplikovány korekční faktory v závislosti na indikátorech drsnosti povrchu a rychlosti pohybu proudů vzduchu. Pro usnadnění aerodynamických výpočtů vzduchových kanálů můžete použít tabulky.
Stůl Č.1. Výpočet kovových vzduchovodů kruhového profilu.



Tabulka č. 2. Hodnoty korekčních faktorů zohledňující materiál vzduchovodů a rychlost proudění vzduchu.

Koeficienty drsnosti používané pro výpočty pro každý materiál závisí nejen na jeho fyzikálních vlastnostech, ale také na rychlosti proudění vzduchu. Čím rychleji se vzduch pohybuje, tím větší odpor zažívá. Tuto vlastnost je třeba vzít v úvahu při výběru konkrétního koeficientu.
Aerodynamické výpočty pro proudění vzduchu ve čtvercových a kruhových vzduchovodech ukazují různé průtoky pro stejnou plochu průřezu jmenovitého vrtání. To je vysvětleno rozdíly v povaze vírů, jejich významu a schopnosti odolávat pohybu.
Hlavní podmínkou pro výpočty je, že rychlost pohybu vzduchu neustále roste, jak se plocha přibližuje k ventilátoru. S ohledem na to jsou kladeny požadavky na průměry kanálů. V tomto případě je třeba vzít v úvahu parametry výměny vzduchu v prostorách. Místa přítoků a odtoků jsou volena tak, aby lidé zdržující se v místnosti nepociťovali průvan. Pokud není možné dosáhnout regulovaného výsledku pomocí přímého úseku, pak se do vzduchového potrubí vkládají membrány s průchozími otvory. Změnou průměru otvorů je dosaženo optimální regulace proudění vzduchu. Odpor membrány se vypočítá podle vzorce:

Obecný výpočet ventilačních systémů by měl vzít v úvahu:
- Dynamický tlak vzduchu při pohybu. Údaje jsou v souladu s technickými specifikacemi a slouží jako hlavní kritérium při výběru konkrétního ventilátoru, jeho umístění a principu činnosti. Pokud není možné zajistit plánované provozní režimy ventilačního systému s jednou jednotkou, je zajištěna instalace několika. Konkrétní umístění jejich instalace závisí na vlastnostech základního provedení vzduchovodů a přípustných parametrech.
- Objem (průtok) přepravovaných vzduchových hmot v kontextu každé větve a místnosti za jednotku času. Výchozími údaji jsou požadavky hygienických orgánů na čistotu prostor a vlastnosti technologického procesu průmyslových podniků.
- Nevyhnutelné tlakové ztráty vyplývající z vírových jevů při pohybu proudů vzduchu různými rychlostmi. Kromě tohoto parametru se bere v úvahu skutečný průřez vzduchovodu a jeho geometrický tvar.
- Optimální rychlost pohybu vzduchu v hlavním kanálu a zvlášť pro každou větev. Indikátor ovlivňuje volbu výkonu ventilátoru a místa jejich instalace.
Praktické rady pro provádění výpočtů
Pro usnadnění výpočtů je povoleno použít zjednodušené schéma, které se používá pro všechny prostory s nekritickými požadavky. Pro zaručení požadovaných parametrů je výběr ventilátorů z hlediska výkonu a množství prováděn s rezervou až 15 %. Zjednodušené aerodynamické výpočty ventilačních systémů se provádějí pomocí následujícího algoritmu:
- Určení plochy průřezu kanálu v závislosti na optimální rychlosti proudění vzduchu.
- Výběr standardního průřezu kanálu blízkého návrhovému. Konkrétní ukazatele by měly být vždy vybírány směrem nahoru. Vzduchové kanály mohou mít zvýšené technické ukazatele, je zakázáno snižovat jejich schopnosti. Pokud není možné vybrat standardní kanály, technické specifikace stanoví jejich výrobu podle individuálních náčrtů.
- Kontrola ukazatelů rychlosti vzduchu s ohledem na skutečné hodnoty konvenčního průřezu hlavního kanálu a všech větví.
Úkolem aerodynamického výpočtu vzduchovodů je zajistit plánované rychlosti větrání prostor s minimálními ztrátami finančních prostředků. Zároveň je nutné usilovat o snížení pracnosti a spotřeby kovů stavebních a montážních prací, zajistit spolehlivý provoz instalovaného zařízení v různých režimech.
Speciální zařízení musí být instalováno na přístupných místech, s volným přístupem k nim pro běžné technické kontroly a další práce pro udržení systému v provozuschopném stavu.
Podle ustanovení GOST R EN 13779-2007 pro výpočet účinnosti větrání ε v musíte použít vzorec:
сENA – indikátory koncentrace škodlivých látek a suspendovaných látek v odváděném vzduchu;
с IDA – koncentrace škodlivých chemických sloučenin a suspendovaných látek v místnosti nebo na pracovišti;
c popíjet – indikátory nečistot vstupujících s přiváděným vzduchem.
Účinnost větracích systémů závisí nejen na výkonu připojených odsávacích či dmychadel, ale také na umístění zdrojů znečištění ovzduší. Při aerodynamických výpočtech je třeba vzít v úvahu minimální výkonnostní ukazatele systému.
Specifický výkon (P sfp > W∙s/m3) ventilátorů se vypočítá podle vzorce:
de P – výkon elektromotoru instalovaného na ventilátoru, W;
q v – průtok vzduchu dodávaný ventilátory při optimálním provozu, m 3 /s;
∆p – indikátor poklesu tlaku na vstupu a výstupu vzduchu ventilátoru;
η mrně – celková účinnost pro elektromotor, vzduchový ventilátor a vzduchové potrubí.
Při výpočtech se berou v úvahu následující typy proudění vzduchu podle číslování v diagramu:
Schéma 1. Typy proudění vzduchu ve ventilačním systému.

- Vnější, vstupuje do klimatizačního systému z vnějšího prostředí.
- Zásobování. Vzduch proudí do systému vzduchovodů po předběžné přípravě (ohřev nebo čištění).
- Vzduch v místnosti.
- Proudící vzdušné proudy. Vzduch proudící z jedné místnosti do druhé.
- Vyčerpat. Vzduch odváděný z místnosti ven nebo do systému.
- Recirkulace. Část průtoku, která se vrací do systému, aby se vnitřní teplota udržela v rámci specifikovaných hodnot.
- Odnímatelné. Vzduch, který je nenávratně odstraněn z prostor.
- Sekundární vzduch. Vráceno zpět do místnosti po úklidu, vytápění, chlazení atd.
- Ztráta vzduchu. Možné netěsnosti v důsledku netěsných spojů vzduchového potrubí.
- Infiltrace. Proces přirozeného vstupu vzduchu do interiéru.
- Exfiltrace. Přirozený únik vzduchu z místnosti.
- Směs vzduchu. Současné potlačení více vláken.
Každý typ vzduchu má své vlastní státní normy. Všechny výpočty ventilačních systémů je musí brát v úvahu.
Také vyrábíme

Chemicky odolné vzduchové kanály
Sekce představuje válcové a obdélníkové vzduchovody. Specialisté a manažeři Plast Product vám pomohou vybrat a spočítat cenu jakéhokoli produktu, o který máte zájem. Vzduchovody se používají v průmyslových a domácích zařízeních, odolné vůči chemikáliím a korozi.
Průmyslové ventilátory odolné proti korozi a chemikáliím
Chemicky odolné průmyslové ventilátory Plast-Product jsou určeny do galvanoven a výrobních provozů s agresivními výpary. Vyrobeno z chemicky odolných plastů Polypropylen HDPE, PVC a PVDF. Materiál a vlastnosti jsou vybírány v závislosti na úkolech zákazníka.
Galvanické vláknité filtry (FVG, FKG)
Vláknité galvanické filtry jsou určeny pro vysoce účinné čištění emisí vzduchové ventilace od kapalných a ve vodě rozpustných pevných aerosolových částic a par v galvanickém, mořicím a chemickém průmyslu; z digestoří, laboratorních místností; mycí komory pro povrchové tryskání. Lze použít v potravinářském průmyslu.
Pračka
Plast-Product vyrábí absorpční pračky a odstředivé probublávací jednotky, zařízení, která se používají k čištění vzduchu od směsí prachu, plynu a vzduchu a toxických výparů.
Pokud vás zajímají náklady na výrobu produktů, zašlete nám e-mailem podmínky zadání info@plast-product.ru nebo volejte na tel 8 800 555‑17‑56
Můžete si u nás objednat plastové vzduchové kanály, ventilátory, galvanické FVG filtry, pračky, galvanické lázně, deštníky, sací desky, nádrže, reaktory a rozpouštěče na lakovací materiály vývojová a výrobní společnost Plastový výrobek velkoobchod a maloobchod, standardně a podle vašich výkresů, podle vašich úkolů. Výrobní materiál: polyetylen PE, polypropylen PP (blokový kopolymer), PPs EL antistatický nehořlavý polypropylen, PP polypropylen zpomalující hoření PVC PVC materiál s vysokou chemickou odolností, nerezová ocel. Prohlédněte si náš katalog všech našich produktů. Sortiment společnosti Plastový výrobek docela velké.
Účinnost ventilačních systémů závisí na správném výběru jednotlivých prvků a zařízení. Plocha vzduchovodu je vypočítána tak, aby byla zajištěna požadovaná frekvence výměn vzduchu v každé místnosti v závislosti na jejím účelu. Nucená a přirozená ventilace vyžadují samostatné návrhové algoritmy, ale mají společné směry. Při stanovení odporu proudění vzduchu se bere v úvahu geometrie a materiál vzduchovodů, jejich celková délka, kinematické schéma a přítomnost odboček. Dodatečně se provádí výpočet ztrát tepelné energie, aby se zajistilo příznivé mikroklima a snížily se náklady na údržbu budovy v zimě.
Výpočet plochy průřezu se provádí na základě údajů o aerodynamickém výpočtu vzduchovodů. S ohledem na získané hodnoty se provádí následující:
- Volba optimálních rozměrů průřezů vzduchovodů s přihlédnutím k normovým přípustným průtokům vzduchu.
- Stanovení maximální tlakové ztráty ve ventilačním systému v závislosti na geometrii, rychlosti a vlastnostech uspořádání vzduchového potrubí.
Posloupnost výpočtu ventilačních systémů
1. Stanovení vypočtených ukazatelů jednotlivých úseků celého systému. Sekce jsou omezeny T-kusy nebo technologickými klapkami, proudění vzduchu po celé délce sekce je stabilní. Pokud z lokality vedou odbočky, sečte se jejich proudění vzduchu a určí se součet pro lokalitu. Získané hodnoty jsou zobrazeny na axonometrickém diagramu.
2.Výběr hlavního směru ventilačního nebo topného systému. Hlavní sekce má nejvyšší průtok vzduchu ze všech, které byly zjištěny během výpočtů. Měl by být nejdelší ze všech postupně umístěných jednotlivých sekcí a větví. Podle regulačních dokumentů začíná číslování úseků od nejméně zatížených a pokračuje se zvyšujícím se průtokem vzduchu.

Přibližné schéma ventilačního systému s označením větví a sekcí
3.Parametry sekcí konstrukčních sekcí ventilačního systému se volí s ohledem na otáčky ve vzduchovodech a žaluziích doporučené normami. Podle státních norem je rychlost vzduchu v hlavních potrubích ≤ 8 m/s, ve větvích ≤ 5 m/s, v žaluziích ≤ 3 m/s.
S přihlédnutím ke stávajícím předpokladům se provádějí výpočty pro ventilační systém.
Obecné tlakové ztráty ve vzduchovodech:
Výpočet pravoúhlých vzduchových kanálů na základě tlakové ztráty:
R – měrné ztráty třením na povrchu vzduchovodu;
L – délka vzduchovodu;
n – korekční faktor v závislosti na drsnosti vzduchovodů.
Specifické tlakové ztráty pro kruhové úseky jsou určeny vzorcem:
λ – koeficient odporu hydraulického tření;
d – průměr sekce vzduchovodu;
Рд – skutečný tlak.
Pro výpočet koeficientu třecího odporu pro kruhový průřez potrubí se používá vzorec:


Při výpočtech je dovoleno používat tabulky, ve kterých se na základě výše uvedených vzorců zjišťují praktické třecí ztráty, indikátory dynamického tlaku a průtoky vzduchu pro různé průtoky pro kruhové vzduchové potrubí.






Je třeba mít na paměti, že skutečné průtoky vzduchu v pravoúhlých a kulatých vzduchovodech se stejným průřezem nejsou stejné, a to ani při úplné rovnosti průtoků vzduchu. Pokud teplota vzduchu překročí +20°C, je nutné použít korekční faktory pro tření a místní odpor.
Výpočet ventilačního systému se skládá z výpočtu hlavního vedení a všech k němu připojených větví. V tomto případě je nutné dosáhnout polohy, aby rychlost pohybu vzduchu neustále rostla s přibližováním se k sacímu nebo výtlačnému ventilátoru. Pokud schéma potrubí neumožňuje zohlednění ztrát ve větvích a jejich hodnoty nepřesahují 10% celkového průtoku, je povoleno použít schéma pro tlumení nadměrného tlaku. Součinitel odporu vůči proudění vzduchu membránou se vypočítá podle vzorce:

Výše uvedené výpočty vzduchovodů jsou vhodné pro následující typy větrání:
- Vyčerpat. Používá se k odstranění odpadního vzduchu z průmyslových, komerčních, sportovních a obytných prostor. Kromě toho může mít speciální filtry pro čištění vzduchu emitovaného ven od prachu nebo škodlivých chemických sloučenin; mohou být namontovány uvnitř nebo venku.
- Přívod vzduchu. Do prostor je přiváděn upravený (ohřátý nebo vyčištěný) vzduch, může mít speciální zařízení pro snížení hladiny hluku, automatizaci řízení atd.
- Přívod/výfuk. Komplex zařízení a zařízení pro přívod/odvod vzduchu z prostor pro různé účely může mít rekuperační jednotky, což výrazně snižuje náklady na udržování příznivého mikroklimatu v prostorách.
Pohyb proudění vzduchu vzduchovými kanály může být horizontální, vertikální nebo úhlový. S ohledem na architektonické prvky prostor, jejich počet a velikost lze vzduchové kanály instalovat v několika vrstvách v jedné místnosti.
Výpočet plochy průřezu potrubí
Po určení rychlosti pohybu vzduchu vzduchovody s přihlédnutím k požadovanému směnnému kurzu lze parametry průřezu vzduchovodu vypočítat pomocí vzorce S = R3600v, kde S je plocha průřezu vzduchovodu, R je průtok vzduchu vm 3 / hod, v je rychlost proudění vzduchu, 3600 – faktor časové korekce. Plocha průřezu umožňuje určit průměr kruhového potrubí pomocí vzorce:
Pokud je v místnosti instalován vzduchový kanál se čtvercovým průřezem, vypočítá se pomocí vzorce de = 1.30 x ((axb) 0.625 / (a + b) 0.25).
de – ekvivalentní průměr pro kruhové potrubí v milimetrech;
aab jsou délky stran čtverce nebo obdélníku v milimetrech. Pro zjednodušení výpočtů použijte převodní tabulku č. 1.

Pro výpočet ekvivalentního průměru oválného potrubí použijte vzorec d = 1.55 S 0.625 / P 0.2
S – plocha průřezu oválného vzduchového potrubí;
P – obvod potrubí.
Plocha průřezu oválné trubky se vypočítá podle vzorce S = π×a×b/4
S – plocha průřezu oválného vzduchového potrubí;
a = oválné potrubí velkého průměru;
b = menší průměr oválného potrubí.
Výběr oválných nebo čtvercových vzduchovodů na základě rychlosti proudění vzduchu Pro usnadnění výběru optimálního parametru konstruktéři vypočítali hotové tabulky. S jejich pomocí můžete vybrat optimální rozměry vzduchovodů libovolného průřezu v závislosti na rychlosti výměny vzduchu v prostorách. Frekvence výměny se volí s ohledem na objem místnosti a požadavky SanPin.

Výpočet parametrů vzduchovodů a systémů přirozeného větrání Na rozdíl od nuceného přívodu/odvodu vzduchu jsou pro přirozené větrání důležité odečty tlakového rozdílu vně a uvnitř prostoru. Výpočet odporu a volba směru musí být provedena tak, aby byla zaručena minimální ztráta průtokového tlaku.

Při výpočtu jsou existující gravitační tlaky spojeny se skutečnými tlakovými ztrátami ve vertikálním a horizontálním vzduchovém potrubí.


Klasifikace počátečních údajů při výpočtech úseků vzduchovodů Při výpočtech je nutné vzít v úvahu požadavky aktuálních SNiP 2.04.05-91 a SNiP 41-01-2003. Výpočet ventilačních systémů na základě průměru vzduchových kanálů a použitého zařízení by měl zajistit:
- Standardizované indikátory čistoty vzduchu, směnného kurzu a indikátory vnitřního mikroklimatu. Vypočítá se výkon instalovaného zařízení. Hladina hluku a vibrací přitom nesmí překročit stanovené limity pro budovy a prostory s přihlédnutím k jejich účelu.
- Systémy musí být udržovatelné, při plánovaných údržbových pracích nesmí být narušen technologický cyklus provozu podniku.
- V místnostech s agresivním prostředím jsou k dispozici pouze speciální vzduchové kanály a zařízení, aby se zabránilo jiskření. Horké povrchy je nutné dodatečně izolovat.
Normy pro návrhové podmínky pro stanovení průřezu vzduchovodů
Výpočet plochy vzduchového potrubí by měl zajistit:
- Správné podmínky pro čistotu a teplotu v prostorách. U místností s přebytkem tepla zajistěte jeho odvod a v místnostech s nedostatkem tepla minimalizujte ztráty teplého vzduchu. V tomto případě je nutné dodržet ekonomickou proveditelnost splnění těchto podmínek.
- Rychlost proudění vzduchu v areálu by neměla zhoršovat komfort osob pobývajících v areálu. V tomto případě se bere v úvahu povinné čištění vzduchu v pracovních prostorách. V proudu vzduchu vstupujícího do místnosti je rychlost pohybu Nx určena vzorcem Nx = Kn × n. Maximální teplota nasávaného vzduchu je určena vzorcem tx = tn + D t1 a minimální podle vzorce tcx = tn + D t2. Kde: nn, tn – normalizovaná rychlost proudění vzduchu v m/s a teplota vzduchu na pracovišti ve stupních Celsia, K = 6 (přechodový koeficient rychlosti vzduchu na výstupu vzduchovodu a v místnosti), D t1, D t2 – maximální dovolená odchylka teploty.
- Maximální koncentrace chemických sloučenin a suspendovaných částic škodlivých pro zdraví v souladu s GOST 12.1.005-88. Kromě toho musíte vzít v úvahu nejnovější rozhodnutí orgánu státního dozoru.
- Parametry venkovního vzduchu. Jsou upravovány v závislosti na technologických vlastnostech výrobního procesu, specifickém účelu konstrukce a budov. Indikátory koncentrace výbušných sloučenin a látek musí splňovat požadavky protipožárních vládních úřadů.
Instalace větracích systémů s nuceným přívodem/odvodem vzduchu by měla být provedena pouze v případech, kdy charakteristiky přirozeného větrání nemohou zajistit požadované parametry pro čistotu a teplotní podmínky v prostorách nebo budovy mají oddělené zóny s úplnou absencí přirozeného proudění vzduchu. U některých prostor je plocha vzduchovodů zvolena tak, aby byly prostory neustále udržovány pod tlakem a byl vyloučen přívod venkovního vzduchu. To platí pro jámy, sklepy a další prostory, ve kterých existuje možnost hromadění škodlivých látek. Kromě toho musí být na pracovištích s tepelnou zátěží vyšší než 140 W/m2 přítomno chlazení vzduchem.
Požadavky na ventilační systémy Pokud vypočtené údaje pro ventilační systémy sníží teplotu v prostorách na +12°C, musí být zajištěno současné vytápění. K soustavám se připojují topná tělesa příslušného výkonu, aby se teplotní hodnoty dostaly na hodnoty normalizované státními normami. Je-li ventilace instalována v průmyslových objektech nebo veřejných prostorách, kde se trvale zdržují lidé, je nutné zajistit minimálně dvě napájecí a dvě trvale pracující jednotky. Velikost plochy vzduchovodu musí poskytovat vypočítané množství proudění vzduchu. Pro propojené nebo sousední místnosti je povoleno mít dva výfukové systémy a jeden přívodní systém nebo naopak.
Pokud je nutné větrat prostory XNUMX hodin denně, musí být na instalované vzduchotechnické potrubí připojeno záložní (nouzové) zařízení. Je třeba počítat s dalšími větvemi, pro ně je proveden samostatný výpočet plochy. Záložní ventilátor nelze nainstalovat pouze v případě, že:
- Po selhání ventilačního systému je možné rychle zastavit pracovní proces nebo odstranit osoby z místnosti.
- Technické parametry havarijního větrání plně vyhovují požadavkům na čistotu a teplotu vzduchu v prostorách.
Obecné požadavky na vzduchovody Výpočet konečných parametrů vzduchovodů by měl umožňovat:
- Montáž požárních klapek ve svislé nebo vodorovné poloze.
- Instalace vzduchových ventilů na mezipodlažní plošiny. Konstrukční vlastnosti zařízení musí zajistit splnění regulačních požadavků na nouzové odstavení jednotlivých větví vzduchotechnického systému a zamezení šíření kouře nebo požáru po celém objektu. V tomto případě by délka úseku, kde jsou ventily připojeny, neměla být menší než dva metry.
- Ke každému podlahovému kolektoru nelze připojit více než pět vzduchovodů. Připojovací uzel vytváří dodatečný odpor proti proudění vzduchu, tuto vlastnost je třeba vzít v úvahu při výpočtu rozměrů.
- Instalace automatické požární signalizace. Pokud je akční člen alarmu namontován uvnitř vzduchového potrubí, pak při určování jeho optimálního průměru je třeba vzít v úvahu zmenšení efektivního průměru a vznik dodatečného odporu vůči proudění vzduchu v důsledku turbulence. Stejné požadavky jsou kladeny při instalaci zpětných ventilů, které zabraňují toku škodlivých chemických sloučenin z jedné výrobní místnosti do druhé.
U vzduchotechnických systémů s odsáváním hořlavých látek nebo s teplotami nad +80°C musí být instalováno vzduchotechnické potrubí z nehořlavých materiálů. Hlavní průchozí prostory ventilace musí být kovové. Kromě toho jsou kovové vzduchovody instalovány v podkroví, technických místnostech, sklepech a prolézacích prostorech.
Celková ztráta vzduchu u tvarovaných výrobků je určena vzorcem:
Kde p je měrná tlaková ztráta na čtvereční metr rozvinuté části vzduchového potrubí, ∑Ai je celková rozvinutá plocha. V rámci jednoho schématu instalace ventilačního systému lze ztráty brát podle tabulky.

V každém případě při výpočtu rozměrů vzduchovodů budete potřebovat technickou asistenci, zaměstnanci naší společnosti mají dostatek znalostí k vyřešení všech technických problémů.
Také vyrábíme

Chemicky odolné vzduchové kanály
Sekce představuje válcové a obdélníkové vzduchovody. Specialisté a manažeři Plast Product vám pomohou vybrat a spočítat cenu jakéhokoli produktu, o který máte zájem. Vzduchovody se používají v průmyslových a domácích zařízeních, odolné vůči chemikáliím a korozi.
Průmyslové ventilátory odolné proti korozi a chemikáliím
Chemicky odolné průmyslové ventilátory Plast-Product jsou určeny do galvanoven a výrobních provozů s agresivními výpary. Vyrobeno z chemicky odolných plastů Polypropylen HDPE, PVC a PVDF. Materiál a vlastnosti jsou vybírány v závislosti na úkolech zákazníka.
Galvanické vláknité filtry (FVG, FKG)
Vláknité galvanické filtry jsou určeny pro vysoce účinné čištění emisí vzduchové ventilace od kapalných a ve vodě rozpustných pevných aerosolových částic a par v galvanickém, mořicím a chemickém průmyslu; z digestoří, laboratorních místností; mycí komory pro povrchové tryskání. Lze použít v potravinářském průmyslu.
Pračka
Plast-Product vyrábí absorpční pračky a odstředivé probublávací jednotky, zařízení, která se používají k čištění vzduchu od směsí prachu, plynu a vzduchu a toxických výparů.
Pokud vás zajímají náklady na výrobu produktů, zašlete nám e-mailem podmínky zadání info@plast-product.ru nebo volejte na tel 8 800 555‑17‑56
















